ВИКОНАВ : СТРІЛЕЦЬКИЙ АНДРІЙ. ФОТОН ЕНЕРГІЯ,МАСА,ІМПУЛЬС ФОТОНА ФОТОЕЛЕКТРИЧНИЙ ЕФЕКТ.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Презентація на тему:«Фотони». ФОТОН Фотон (грец. Φωτόνιο) квант електромагнітного випромінювання, елементарна частинка, що є носієм електромагнітної взаємодії.
Advertisements

Фотоефект Тонкушиної Катерини 11-Ф. Фотоефект – це явище виходу електронів з тіла під дією електромагнітного випромінення Зовнішній Фотоелектронна фотоефект.
Фотоефект і його закони. Вчення про кванти Максвел – світло електромагнітна хвиля певного діапазону. Лебєдєв – світло чинить тиск. Дисперсія? Спектр випромінювання?
Презентація на тему: «фотоефект». Фотоефект Фотоефект явище «вибивання» світлом електронів із металів. Це повне або часткове вивільнення електронів від.
Підготували: учениці 7(11)-Б класу Калуської гімназії Гаврилів Роксолана та Трєгубова Анастасія.
Навчальна: ознайомити учнів з явищем фотоефекту та його фізичною природою; розглянути теорію фотоефекту; Виховна: сприяти професійній орієнтації учнів.
Внутрішній фотоефект. Фотоефе́кт Це явище «вибивання» світлом електронів із металів. Це повне або часткове вивільнення електронів від зв'язків з ядрами.
Квантова механіка - область фізики, яка розглядає поведінку квантових систем. Підготувала: Сірко Ю., 11-А.
Введення у квантову фізику. Теорія Планка. Фотоефект.
Г.- и. володіє великою проникаючою здатністю, тобто може проникати крізь великі товщі речовини без помітного ослабіння. Основні процеси, що відбуваються.
Електромагнітні хвилі – це поширення в просторі вільного електромагнітного поля або система електричних і магнітних полів, що періодично змінюються.
Теорія фотоефекту Співвідношення між складовими напруги та максимальної кінетичної енергії фотоелектронів: де m – маса електрона, e – модуль заряду електрона.
Гамма-промені Голосова Катерина, учениця 11-А класу Новоград-Волинського колегіуму.
Електромагнітне випромінювання небесних тіл - основне джерело інформації про космічні об'єкти. Досліджуючи електромагнітне випромінювання, можна дізнатися.
Макс Планк - явище виривання електронів з речовини або зміни її опору під дією світла.
Тема:Основні положення теорії відносності. Швидкість тіла у вакуумі. Одночасність подій. Залежність маси від швидкості. Маса спокою. Закон взаємозвязку.
Енергія електричного поля Підготовила Кириченко Ірина.
Фотоефект і його закони. Вчення про кванти Максвел – світло електромагнітна хвиля певного діапазону. Лебєдєв – світло чинить тиск. Дисперсія? Спектр випромінювання?
Відносність і одночасність подій. Закон взаємозвязку маси і енергії. Основні положення спеціальної теорії відносності. Швидкість світла у вакуумі.
Презентація на тему: Енергія активації, способи її визначення Виконала студентка групи БТЕ-2-14 Сорокіна Олена.
Транксрипт:

ВИКОНАВ : СТРІЛЕЦЬКИЙ АНДРІЙ

ФОТОН ЕНЕРГІЯ,МАСА,ІМПУЛЬС ФОТОНА ФОТОЕЛЕКТРИЧНИЙ ЕФЕКТ

Фотон квант електромагнітного випромінювання, елементарна частинка, що є носієм електромагнітної взаємодії. З фотонів складається електромагнітна хвиля, її енергія визначається характеристиками та числом фотонів. Фотони належать до бозонів, тобто в світі може існувати як завгодно багато фотонів з однаковими квантовими числами. Фотони є істинно нейтральними частинками, і не мають античастинок. Фотон є власною античастинкою.У квантовій електродинаміці фотони описуються векторним полем, а тому їм приписується спін 1. Фотон квант електромагнітного випромінювання, елементарна частинка, що є носієм електромагнітної взаємодії. З фотонів складається електромагнітна хвиля, її енергія визначається характеристиками та числом фотонів. Фотони належать до бозонів, тобто в світі може існувати як завгодно багато фотонів з однаковими квантовими числами. Фотони є істинно нейтральними частинками, і не мають античастинок. Фотон є власною античастинкою.У квантовій електродинаміці фотони описуються векторним полем, а тому їм приписується спін 1.

Елементарними актами взаємодії фізичних систем із фотонами є випромінювання, поглинання та розсіяння. При акті випромінювання кількість фотонів в електромагнітному полі збільшується на одиницю, відповідно збільшується й енергія поля, і за законом збереження енергії зменшується енергія фізичної системи: Елементарними актами взаємодії фізичних систем із фотонами є випромінювання, поглинання та розсіяння. При акті випромінювання кількість фотонів в електромагнітному полі збільшується на одиницю, відповідно збільшується й енергія поля, і за законом збереження енергії зменшується енергія фізичної системи: де - енергія початкового стану, - енергія кінцевого стану. де - енергія початкового стану, - енергія кінцевого стану.

Короткий огляд різних сімейств елементарних і складових частинок, і теорії, що описують їх взаємодії. Ферміони зліва, Бозони справа Короткий огляд різних сімейств елементарних і складових частинок, і теорії, що описують їх взаємодії. Ферміони зліва, Бозони справа.

Діаграма Фейнмана, на якій зображений обмін віртуальним фотоном (позначений на малюнку хвилястою лінією) між позитроном і електроном.

Формулу для маси фотона можна безпосередньо вивести з формули, яка виражає взаємозвязок маси і енергії в теорії відносності: Формулу для маси фотона можна безпосередньо вивести з формули, яка виражає взаємозвязок маси і енергії в теорії відносності: Імпульс фотона є векторною величиною. Напрямок імпульсу збігається з напрямком поширення світла, що характеризується хвильовим вектором. Формула :

Формула для обчислення енергії фотона : Формула для обчислення енергії фотона :

Фотоелектричний ефект це виліт електронів із речовини під дією світла (переважно ультрафіолетового), інакше кажучи, це фотоелектронна емісія. Відкрив фотоелектричний ефект у 1887 р. Генріх Герц, помітивши, що для іскрового розряду між яскраво освітленими цинковими кульками потрібна менша різниця потенціалів, ніж коли кульки не освітлені. Фотоелектричний ефект це виліт електронів із речовини під дією світла (переважно ультрафіолетового), інакше кажучи, це фотоелектронна емісія. Відкрив фотоелектричний ефект у 1887 р. Генріх Герц, помітивши, що для іскрового розряду між яскраво освітленими цинковими кульками потрібна менша різниця потенціалів, ніж коли кульки не освітлені. Ілюстрація вибивання фотоелектронів із металевої пластини.

1. Кількість фотоелектронів прямо пропорційна інтенсивності світла. 2. Максимальна кінетична енергія фотоелектронів не залежить від інтенсивності світла, кінетична енергія фотоелектронів прямо пропорційна частоті світла. 3. Для кожної речовини існують порогові значення частоти та довжини хвилі світла, які відповідають межі існування фотоефекту; світло з меншою частотою та більшою довжиною хвилі фотоефекту не викликає.

Щоб вивільнити електрон із металу йому необхідно передати енергію, більшу за роботу виходу. Теоретичне пояснення явища дав Альберт Ейнштейн, за що отримав Нобелівську премію. Ейнштейн використав гіпотезу Макса Планка про те, що світло випромінюється порціями (квантами) із енергією, пропорційною частоті. Теоретичне пояснення явища дав Альберт Ейнштейн, за що отримав Нобелівську премію. Ейнштейн використав гіпотезу Макса Планка про те, що світло випромінюється порціями (квантами) із енергією, пропорційною частоті. Припустивши, що світло і поглинається такими ж порціями, він зміг пояснити залежність швидкості вибитих електронів від довжини хвилі опромінення. Припустивши, що світло і поглинається такими ж порціями, він зміг пояснити залежність швидкості вибитих електронів від довжини хвилі опромінення.

Існує безліч технічних пристроїв, які так чи інакше використовують у своїй роботі фотони. Важливим технічним пристроєм, що використовує фотони, є лазер. Його робота заснована на явищі вимушеного випромінювання, розглянутого вище. Лазери застосовуються в багатьох галузях технології. Технологічні процеси (зварювання, різання і плавлення металів) здійснюються, головним чином, газовими лазерами, що володіють високою середньою потужністю. У металургії вони дозволяють отримати надчисті метали. Існує безліч технічних пристроїв, які так чи інакше використовують у своїй роботі фотони. Важливим технічним пристроєм, що використовує фотони, є лазер. Його робота заснована на явищі вимушеного випромінювання, розглянутого вище. Лазери застосовуються в багатьох галузях технології. Технологічні процеси (зварювання, різання і плавлення металів) здійснюються, головним чином, газовими лазерами, що володіють високою середньою потужністю. У металургії вони дозволяють отримати надчисті метали. Гелій-неоновий лазер

Емісійний спектр (спектр випромінювання) заліза.